双壳体锅炉给水泵汽蚀振动的实例分析.pdf

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1、伽电力通用机械GMinElectricPowet双壳体锅炉给水泵汽蚀振动的实例分析沈阳鼓风机集团核电泵业有限公司(辽宁110869)葛鑫龚绍海贾明【摘要l针对某电厂330MW二.基本结构及工作原理亚临界机组锅炉给水泵产生的振动问双壳体锅炉给水泵是火电机组中一种非常重要的泵型,其主要零部题,通过对该泵在现场运行的振动规件包括:泵简体、泵盖、泵芯包及轴承体,结构如图1所示。律、动平衡频谱、零部件的检测分析出振动产生的根本原因,对零部件修整后,在装配时严格控制缠绕垫的压缩量来消除引起汽蚀的条件,从而解决了给水泵的振动问题。【关键词l锅炉给水泵

2、汽蚀振动噪声密封力一.前言汽蚀在离心泵的工作运行中是不允许出现的,如果产生汽蚀会有很大的危害;伴随汽蚀产生的噪声、振图1双壳体锅炉给水泵动、金属材料的破坏及性能急剧下降双壳体锅炉给水泵的工作原理是被输送的介质,以一定的压力通过等,将会使泵不能正常工作从而影响吸入口进入泵的首级叶轮,由旋转的叶轮把能量传递给被输送的介质使整个系统的安全运行。之动能和势能增加,在导叶中部分动能又被转换为势能。在良好的介质汽蚀是泵输送介质由气态转为流动特性下,导叶上的反导叶把介质导向下一级叶轮的入口,最后流过液态时,对泵零件产生破坏的一种现末级导叶和筒体之间的

3、环形室,介质通过泵出I:1进入到排出管路中。象;按传统的观点一般汽蚀都发生在双壳体结构是指泵芯组成的内壳体、外简体双层泵壳,此结构使泵泵的吸入部分,多发生在首级叶轮进在运行中内壳体的内外温度一致,对泵的运行是非常有利的;由于输送口,此处是泵内的最低压力点,是最的是高温高压介质,双层壳体间是由一个金属定位面及压缩的金属缠绕容易低干汽化压力而产生汽蚀的位垫进行定位及密封的;缠绕垫的压缩及其产生的预紧力,是为了补偿高置;人们往往忽略了对于高压区等也温时的热膨胀量,同时满足内壳体各密封面的密封力;内壳体级间密封有可能产生汽蚀。是金属对金属密封面

4、,依靠缠绕垫产生的预紧力整体密封的;图1中a、60年黼b、c、d、的金属缠绕垫及金属密封面,使给水泵的内进行了检测,发现图1中金属缠绕垫的实际压缩量比理壳体与外壳体吸入口、吐出口彻底隔离。论计算值小了0.4mm,以此判断芯包在金属缠绕垫e和d之间未达到要求的预紧力;在运行过程中随着泵内压力三.现场的故障现象和温度的增高,内壳体级间两金属面密封力逐渐无法满泵的振动现象:给水泵在水温170℃带负荷运行足密封要求造成级间产生了微量的间隙;介质流由内壳时,转速逐渐升高至4500r/min,运行40min后开始剧体高压区向内外壳体间低压区泄漏的时

5、,由于高低压区烈振动;而后进行平衡频谱分析时,常温介质测试在的压差很大而级间金属密封面间隙很小,这使得泄漏的4500r/rain稳速运行22min左右,开始剧烈振动;现场介质流产生了极高的速度从而使得压力极低,当介质流动平衡配重,不平衡量降低至1.7g后,在4500r/min时的压力低于饱和蒸汽压时开始产生汽蚀(见图3)。运行30min后产生剧烈振动;工程师到现场后测试性能在3500r/min以下时振动不明显;在4O00r/min左右带负荷、再循环均会突发性振动;给水温度低时运行突发性振动时间会略微滞后。泵内产生的噪声:在给水泵运行时使

6、用听声棒,听到泵内有似炒豆爆裂的噪声。泵解体后的零部件状态:芯包与筒体的金属定位图3汽蚀生成示意图面损坏严重,各中段密封面都有不同程度的破坏,所有在现场,对外简体及芯包的尺寸链进行了进一步密封面破坏程度从吸入侧至吐出侧逐渐减轻,芯包夹具的计算、校核,通过调整图1中金属缠绕垫组d的钢垫尺松开后基本处于松散状态。寸,来确保所有缠绕垫压缩量在1.2~1.3mm,使得芯四、技术分析及改进方法措施包在外筒体内获得足够的预紧力进行密封及热膨胀量的补偿;在零部件修复及更换后,将芯包装配至外筒体随1)在现场运行过程中,给水泵振动时内部产生的后将芯包抽出

7、,复核各个金属缠绕垫的压缩量都在1.2似炒豆爆裂噪声与泵汽蚀时强烈的水击产生的似爆豆的~1.3mm,随后再次进行装配。害噪声非常相像。给水泵装配后进行了三次运转试验,每次运行力2)对于给水泵转速升高至4500r/min时的突发性延120min;泵运行平稳,回装前的剧烈振动及内部似炒时振动,判断泵的振动与泵内压力增加有关,对于输送豆爆裂噪声全部消失。从低温介质时突发性振动滞后现象,判断振动与输送介质就温度存在一定的联系。五、结语3)如图2所示,芯包内壳体级间金属密封面上的M泵内的汽蚀现象是无规律的,不仅仅发生在叶轮麻坑表明发生了汽蚀现象。

8、入口,在高压区等其他部位也会产生不同程度的汽蚀,如在平衡套、密封环等密封面也存在着上述的汽蚀现象,汽蚀会引起不同情况的振动,是产生振动的主要原因之一。参考文献图2汽蚀产生的麻坑[1]查森卅片泵原理及水力设计

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